专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种防尘散热性好的激光通信技术用收发机-CN202122136670.4有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-09-06 - 2022-04-26 - H04B10/40
  • 本实用新型公开了一种防尘散热性好的激光通信技术用收发机,涉及激光通信技术用收发机技术领域,为解决现有技术的光纤收发器的散热效果较差,影响光纤收发器网络通信功能,另一方面,现有的光纤收发器的插口处经常会进入灰尘和异物,影响光纤收发器的正常使用的问题,所述光纤收发机前端安装有防尘机构,所述光纤收发机前端固定安装有安装端,且安装端前端设置有转动轴,所述防尘机构上端设置有转动口,且转动口内部转动安装有转动轴,所述光纤收发机和防尘机构转动连接,所述光纤收发机两侧固定安装有两个智能散热风扇。
  • 一种防尘散热激光通信技术收发
  • [实用新型]一种散热性能好的全光路由器-CN202122136686.5有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-09-06 - 2022-03-22 - H04L45/60
  • 本实用新型公开了一种散热性能好的全光路由器,涉及路由器技术领域,为解决内部产生的热量难以快速排出,堆积的热量使得全光路由器内部的温度升高,高温环境不利于全光路由器工作的问题。所述底座的上方设置有前端面板和后端面板,所述前端面板与后端面板之间设置有设备体,且前端面板、后端面板和设备体均与底座通过连接栓连接,所述设备体的上方设置有路由器壳体,所述路由器壳体上设置有散热槽,散热槽设置有若干个,且散热槽在路由器壳体上等距设置,所述路由器壳体的内部设置有散热器,且散热器与路由器壳体通过螺钉连接,所述散热器设置在设备体的一侧,所述散热槽的内部设置有防尘网,且防尘网与散热槽的内壁贴合连接。
  • 一种散热性能路由器
  • [实用新型]一种便于安装固定的半导体激光器-CN202122061298.5有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-03-22 - H01S5/02355
  • 本实用新型公开了一种便于安装固定的半导体激光器,涉及半导体激光器结构技术领域,为解决现有的半导体激光器安装不方便,不能在使用的时候快速的进行安装固定,同时现有的半导体激光器的散热效果不好的问题。所述激光器外保护壳的下端设置有固定脚,所述激光器外保护壳上端的内部设置有密封安装槽,所述密封安装槽的内部安装有密封橡胶垫圈,所述激光器外保护壳的上方安装有密封壳盖,所述密封壳盖的下端设置有与密封安装槽相对应的密封安装座,所述激光器外保护壳的下端设置有散热翅片,所述激光器外保护壳的一侧设置有激光发射座,所述激光器外保护壳外壁的内部设置有散热块,所述散热块的两侧均设置有散热槽。
  • 一种便于安装固定半导体激光器
  • [实用新型]一种便于安装的四象限探测器-CN202122063687.1有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-03-22 - G01D11/30
  • 本实用新型公开了一种便于安装的四象限探测器,涉及弹载检测用辅助装置技术领域,为解决现有的便于安装的四象限探测器在使用时常常由于四象限探测模块固定时冲击力过大而导致设备受损无法正常使用的问题。所述固定底块的上端设置有固定上块,所述固定底块内部的上方设置有缓冲板,且缓冲板与固定底块通过缓冲弹簧固定连接,所述缓冲板的下方设置有缓冲垫块,且缓冲垫块与缓冲板粘贴连接,所述缓冲板的上方设置有上垫凸块,且上垫凸块与缓冲板粘贴连接,所述缓冲板内部的一侧设置有防碰撞内块,且防碰撞内块与缓冲板粘贴连接。
  • 一种便于安装象限探测器
  • [实用新型]一种半导体激光器用散热结构-CN202122061301.3有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-01-18 - H01S5/024
  • 本实用新型公开了一种半导体激光器用散热结构,涉及半导体激光器用散热结构技术领域,为解决半导体激光器一般采用散热孔的方式进行散热,这样的方式散热效果不满足如今半导体激光器的散热需求的问题,所述半导体激光器通过连接电线与激光控制器电性连接,所述半导体激光器一侧设置有激光控制器,所述半导体激光器两侧对称设置有十二个冷却管,所述激光控制器两侧等距开设有六个散热口,且激光控制器的两侧安装有风扇组,所述激光控制器上端中心位置处设置有电线收纳端,所述半导体激光器内部开设有激光发生槽,且激光发生槽中间位置处固定安装有冷却板。
  • 一种半导体激光器用散热结构
  • [实用新型]一种便于安装的激光通信技术用收发机-CN202122063491.2有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-08-30 - 2022-01-18 - H04B10/40
  • 本实用新型公开了一种便于安装的激光通信技术用收发机,涉及激光通信技术领域,为解决收发机的安装方式较为繁杂,增加了收发机的拆装难度的问题。所述安装座的上端设置有置物槽,且收发机主体的一端延伸至置物槽的内部,所述收发机主体与安装座榫接,所述安装座上设置有第一安装孔,第一安装孔设置有四个,且四个第一安装孔设置在安装座的四角,所述安装座的内壁上设置有凹槽,凹槽设置有两个,两个所述凹槽的内部均设置有夹持块,且夹持块与安装座活动连接,所述安装座的两侧均设置有锁紧栓,锁紧栓设置有四个,且锁紧栓与安装座螺纹连接。
  • 一种便于安装激光通信技术收发
  • [实用新型]一种具有良好防尘效果的全光路由器-CN202122135005.3有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-09-06 - 2022-01-18 - H04Q1/02
  • 本实用新型公开了一种具有良好防尘效果的全光路由器,涉及信号放大用辅助装置技术领域,为解决现有的全光路由器在使用时常常由于防尘效果不够好而导致设备使用寿命大大降低的问题。所述全光路由器主体的上方设置有固定盖块,且固定盖块与全光路由器主体通过卡槽固定连接,所述固定盖块的下方设置有防尘上罩,且防尘上罩与固定盖块通过卡块固定连接,所述全光路由器主体内部的两侧均设置有防尘竖网限位底块,且防尘竖网限位底块与全光路由器主体焊接连接,所述防尘竖网限位底块的内部设置有防尘竖网。
  • 一种具有良好防尘效果路由器
  • [实用新型]一种四象限探测器用温度自动控制装置-CN202122136633.3有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2021-09-06 - 2022-01-18 - G05B19/05
  • 本实用新型公开了一种四象限探测器用温度自动控制装置,涉及温度自动控制装置结构技术领域,为解决现有的四象限探测器不能对温度进行自动控制,这样使四象限探测器使用不方便的问题。所述温度控制安装盒的一侧内部设置有散热孔,所述散热孔的内部安装有防尘透气网,所述温度控制安装盒的内部设置有安装室,所述安装室的内部安装有四象限探测器,所述安装室的一侧安装有安装板,所述安装板的一侧设置有温度控制室,所述温度控制室内壁的一侧设置有安装座,所述安装座的内部安装有安装装置座,所述安装装置座的一侧安装有散热扇,所述安装装置座的另一侧安装有驱动马达,所述驱动马达的一侧安装有PLC控制器,所述安装板的一端安装有温度传感器。
  • 一种象限探测器用温度自动控制装置
  • [实用新型]一种高速自适应空间激光通信接收机结构-CN202020501206.3有效
  • 肖创易 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2020-04-08 - 2020-12-04 - H04B10/118
  • 本实用新型公开了一种高速自适应空间激光通信接收机结构,包括卫星主体,所述卫星主体上安装有信号天线,信号天线的下端安装有雷达主体,所述卫星主体的前端安装有通信接收器,通信接收器上设置有QD光电转换器,所述QD光电转换器的输出端与微弱电信号放大器的输入端之间通过电性连接,微弱电信号放大器的输出端与均衡滤波器的输入端之间通过电性连接,所述均衡滤波器的输出端与AD采样转换器的输入端之间通过电性连接,AD采样转换器的输出端与AD输入缓冲器的输入端之间通过电性连接。本实用新型除了AD采样芯片输入频率的自适应功能创新之外,还具有高带宽低噪声的特点,并且DDS+PLL的混合频率合成方案能够给AD芯片提供稳定和精确的高频时钟。
  • 一种高速自适应空间激光通信接收机结构
  • [实用新型]一种基于四象限探测器的信号自动控制系统-CN202020343621.0有效
  • 肖创易;刘红恩 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2020-03-18 - 2020-11-13 - G05B19/042
  • 本实用新型涉及一种基于四象限探测器的信号自动控制系统,四象限探测器接收光信号并将光信号分为四路模拟电信号输出,分别依次与光学跨阻放大器、电压控制增益放大器、末级信号放大器相连接,信号检波器经耦合电阻耦合接收末级信号放大器的输出信号,信号检波器输出检波信号输入单片机,单片机运算处理后调整电压控制增益放大器的输出信号。通过在输出信号末端加入信号检波器,实时监测输出信号幅值大小,与电压控制增益放大器构成信号闭环负反馈控制链路,实现信号链路的自动增益控制,在实际应用中可补偿激光通信终端有效距离内的大范围变化,大大提高了设备对不同环境的适用性,提高了设备的工作效率。
  • 一种基于象限探测器信号自动控制系统
  • [发明专利]一种面向立方星的星地卫星激光通信终端-CN201910331247.4在审
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2019-04-24 - 2020-10-30 - H04B10/118
  • 本发明涉及一种面向立方星的星地卫星激光通信终端,由发射端和光学头两部分组成,所述发射端包括主控板,激光器和磁光开关,光学头包括信标照相机和准直器,所述主控板上设有CMOS数据处理单元,信标照相机用于采集上行信标光的光斑信息并传输至CMOS数据处理单元进行位置解析;所述激光器安装在主控板上,磁光开关与激光器连接,分两路切换激光器的工作模式,所述准直器为两个,分别套装在两路光纤上,对应准直两路发射光路。光学系统采用收发分离的形式,结构简单,可行性高;激光器种子源直接输出,无需EDFA放大,且发射端两种工作模式可切换,实现双工星地激光通信,同时验证卫星姿控精度。
  • 一种面向立方卫星激光通信终端
  • [实用新型]一种基于四象限探测器的温度自动控制系统-CN202020343612.1有效
  • 肖创易;刘红恩 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2020-03-18 - 2020-09-01 - G05D23/24
  • 本实用新型涉及一种基于四象限探测器的温度自动控制系统,包括四象限探测器和与四象限探测器相连的温度负反馈闭环控制电路;其中温度负反馈闭环控制电路包括负温度系数热敏电阻、热电制冷器和温度驱动管理模块;热电制冷器和负温度系数热敏电阻贴装在四象限探测器的外表面,温度驱动管理模块的输入端连接负温度系数热敏电阻延长线端,输出端连接半导体制冷器。通过设置温度驱动管理模块的温度控制基准电压,间接设置热电制冷器的工作温度点,配合负温度系数热敏电阻以实现四象限探测器环境温度相对稳定,从而使四象限探测器工作电压稳定,倍增因子M保持不变,则输出信号维持稳定的增益,从而保证整个系统工作稳定,适应不同的恶劣工作环境。
  • 一种基于象限探测器温度自动控制系统
  • [实用新型]一种四象限探测器信号放大电路-CN201920561411.6有效
  • 潘运滨 - 南京航星通信技术有限公司
  • 2019-04-24 - 2020-04-24 - H03F3/68
  • 本实用新型涉及一种四象限探测器信号放大电路,包括四象限探测器,还包括与所述四象限探测器依次连接的跨阻放大器、电压放大电路和限幅放大电路,所述四象限探测器的四象限经光电转换后的电流输出信号分别传输至跨阻放大器、电压放大电路和限幅放大电路进行信号放大。首先采用跨阻放大器,通过交流耦合,限制光电二极管的直流噪声,运算放大器正向端电阻用于补偿光电二极管漏电流,与其并联的电容用于消减电阻热噪声,提高信噪比;再通过电压放大电路的反馈网络控制信号的放大倍数,最后通过限幅放大电路,采用宽带高增益限压放大器实现限幅放大并通过反馈网络决定放大倍数,实现高增益和高带宽的效果。
  • 一种象限探测器信号放大电路

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